• 蓝色星球(海底世界的源起)/科普经典译丛
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蓝色星球(海底世界的源起)/科普经典译丛

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作者(美)乔恩·埃里克森|译者:党皓文//徐

出版社首都师大

ISBN9787565600456

出版时间2010-07

装帧其他

开本其他

定价45元

货号1823671

上书时间2024-06-12

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品相描述:全新
商品描述
导语摘要
 海底的高山和深谷也不甘寂寞。大陆的分分合合,海洋一直在参与。大海深处那些奇异的生灵,他们的祖先几十亿年前就生活在那里。
人与海的相遇、相知注定是一段曲折的故事。
在这本关于海洋地质学的修订本中,乔恩·埃里克森探讨了有关地球、大陆和海洋的起源,以及这些过程与宇宙起源的关系的若干理论和假说。本书还详细讨论了海洋与海水如何作用于板块构造运动,同时也为读者详尽讲解了板块构造运动的机制和表象。

目录
简表
致谢
序言
简介
1  蓝色星球
  地球上的海洋
  海与天空的起源/泛大洋/古大西洋/盘古大洋
  特提斯海/大西洋
2  探索海洋
  洋底新发现
  海底探查/海床勘测/地质观测/大洋钻探
  地磁勘查/卫星测绘
3  洋底动力
  大洋地壳
  岩石圈板块/大洋地壳/岩石圈循环/大洋盆地
  海底峡谷/微板块与陆块
4  洋脊和海沟
  海底的高山和深谷
  大洋中脊/热引擎/洋底扩张/玄武岩岩浆
  环太平洋地震带/深海海沟/板块俯>中
5  海底火山
  洋底火山喷发
  火山链/上升的岩浆/岛弧/海底平顶山和海岭
  裂谷火山/热点火山/火山活动
6  深海洋流
  大洋环流
  深海河流/厄尔尼诺/深海风暴/潮汐流
  大洋波浪/地震海浪
7  海岸地质
  活动的海岸线
  沉积物/风暴潮/海岸侵蚀/波浪作用
  海岸沉降/海侵
8  富庶海洋
  海洋中的资源
  海洋法则/石油和天然气/矿产
  海洋能源/海洋水产
9  海洋生物
  海水中的生命
  生物多样性/海洋物种/深海生物
  珊瑚礁/热液喷口处的生命奇迹/潮间带
10  罕见的海底构成
  海底的异常地质现象
  泥火山/海底间歇泉/海底滑坡/海蚀洞
  海下陨石坑/海底爆炸
结语
专业术语
译后记

内容摘要
 这册《蓝色星球——海底世界的源起》,概括并且适当扩展了海洋地质学科的有关内容。迷人的海洋地质学科注定会长久保有科学热情,并且不断推动人们更深入地理解自然力量是如何作用于地球的。本书可为地质学和地球科学的学生提供有价值的参考。本书文字清楚明了,可读性强,同时辅有大量精美的照片、详细的插图及有助理解的表格,足供读者轻松享读。书后附录的词汇表解释了较难理解的词句。众多营力参与创造了这个“活的地球(LiVingEarth)”,塑造行星表面形态的地质过程正是其中极重要的一部分。

精彩内容
 海与天空的起源太阳系中储存的水的数量是十分惊人的,远比单单存于地球上的水分多。当太阳自一片气体与星尘中凝结出现时,围绕于这颗幼年恒星周围的刚性的、扁平的星子盘之中聚集着极少量的冰和岩石碎片。星子盘的某些局部区域的温度可能足以满足液态水的存在条件,换句话说,足够使之前存在的固态的冰融化。此外,行星地球母体内原始大气中的水蒸气可能会由于星子内的爆炸事件,以及幼年太阳强劲的太阳风被吹到行星以外很远。但是这些水汽可能会在离太阳很远的地方重新结晶成为彗星组分,之后又重新回到地球为地球补给水分。
月球的成因至今仍是个谜(图1)。科学家们猜想曾有一个与火星尺寸相当的星体撞击地球,碰撞溅散出的物质在地外轨道上重新糅合成了一个子行星——月球。作为这么一个巨大规模的卫星,也是太阳系中相对于其母星体的大小而言最大的一颗卫星,月球,可能对地球上生命的出现和早期
演化具有相当重要的意义。地球一月球系统的独特属性引动海洋潮汐,而海边潮水坑的干一湿变化节律则可能有助于生命的出现,因此生命实际出现的时间可能早于人们以往的认识。月球同样也在帮助地球保持其生态环境的稳定性。月球控制着地球的地轴倾角并保持相对稳定,协助地球产生
了四季,从而使地球适于生命居住。假如没有月球,地球上的生命可能将需面对如火星上一样剧烈的气候波动。
地球的地壳出现在大约40亿年前,只占当时地球总体积的0.5%。最初的原始地壳与现代大陆性地壳的成分迥异。形成初期的地球自转非常快,绕地轴旋转一周只需要14个小时,因此整个地球表面都维持着很高的温度。在这种高温条件下,地球物质垂向的升腾作用远大于横向的滑移作用,因此无法进行像现代板块运动一样的地质构造过程。因此,现代板块构造运动模式的建成大约始于27亿年前地壳基本上完全成形之后。
很显然,地球在其一半历史的时间过后,才形成与现代岩石圈规模相当的地壳岩石圈层。一些仍然保存完好的最古老的岩石给我们提供了有关早期地壳的信息。在地球形成之后几百个百万年的时间之内,这些岩石在地表以下深处形成,而如今它们出露到地表。花岗岩中的锆石结晶体能够
抵抗极高的温度和压力,由此告诉我们地球最早期的、42亿年前地壳刚刚形成时的历史。加拿大西北地区的阿卡斯塔片麻岩是世界上年龄最老的岩石之一,它是花岗岩经历变质作用的结果。阿卡斯塔片麻岩的存在说明了在地球形成早期地壳已经存在,地球表面在很早以前已经有一些“补丁”状的大陆地壳块体。
在地球的原初时期,即42亿年前到39亿年前之间,大量的流星和彗星
撞击并融入地球和月球。太阳系形成之初的大量物质碎片也不断地轰击地球。这个过程可能向地球输入了激发原始生命快速创生所需要的热能和有机物。反之,这样的能量和物质爆发式的输入也可能造成原有的生命形式集群性大绝灭。
主要由岩石碎片和冰组成的彗星也大量投入地球,释放出大量的水蒸气和其他气体。这些宇宙侵入物质气化产生了二氧化碳、氨气、甲烷等等早期大气的主要成分,这些地球原始大气自44亿年前开始形成。事实上,地球早期大气,包括水蒸气和其他各类气体,主要都是通过火山活动由地球内部输出的。早期地球的火山活动比现在剧烈得多,因为那时候地球内部更热,而且岩浆含有的挥发分也更多。
很快,通过火山活动的大量供给,主要由二氧化碳、氮气、水蒸气和其他气体组成的原始大气圈形成了。那时大气圈中含有非常非常多的水蒸气,以至于地球初形成时的大气压比现在要大好几倍。同时刚刚形成的大气圈中二氧化碳的含量也是现在的1,000倍以上。事实上,这样的状态对地球是有利的,因为当时的太阳辐射量只是今天的75%,因而强的温室效应有助于保持海洋免遭冰冻之虞。另外当时地球的自转速度很快,约为14小时旋转一周,而且没有成型的大陆阻拦海洋洋流,这些都有助于海洋保存热量。
地球大气圈的氧气来源有二:其一可能直接来自火山喷发或者陨星的气化,其二也可能是通过水分子或者二氧化碳分子在太阳紫外线的作用下分解而得到。通过上述这些方式产生的氧气,很快就会与地壳中的金属元素结合,可以想象铁生锈的过程。氧气分子也会与氢气及碳化合,重新生
成水和二氧化碳。当时可能有极小量的氧气存在于大气圈顶层,为地球提供一个氧气幕,它可以减少来自太阳的紫外线对水分子的分解作用,从而阻碍海洋水分的流失,帮助地球免遭亿万年来金星的厄运(图3)。
P3-5

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